Interpretable Learning Algorithm Based on XGBoost for Fault Prediction in Optical Network

断层(地质) 计算机科学 方案(数学) 人工智能 人工神经网络 算法 机器学习 数据挖掘 模式识别(心理学) 数学 数学分析 地震学 地质学
作者
Chunyu Zhang,Danshi Wang,Chuang Song,Lingling Wang,Jianan Song,Luyao Guan,Min Zhang
标识
DOI:10.1364/ofc.2020.th1f.3
摘要

We propose a fault prediction scheme using interpretable XGBoost based on actual datasets, which not only achieves high accuracy (99.72%) and low positive rate (0.18%), but also reveals the five most remarkable features that caused the fault.

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